
农业与技术 ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (9): 153-160.DOI: 10.19754/j.nyyjs.20260930027
• 资源环境 • 上一篇
周嘉豪、何湘婷、黄家瑞、李小马、甘德欣
收稿日期:2026-04-27
出版日期:2026-09-30
发布日期:2026-09-30
作者简介:周嘉豪(2002-),男,硕士在读。研究方向:风景园林规划与设计;通信作者甘德欣(1975-),女,博士,教授,研究生导师。研究方向:生态系统服务与空间规划。
基金资助:Received:2026-04-27
Online:2026-09-30
Published:2026-09-30
摘要: 植被净初级生产力表征陆地生态系统的固碳与生物量积累能力,水源涵养反映生态系统对降水的拦截、入渗和调蓄功能,二者变化及其关系对于认识生态恢复背景下区域碳—水过程具有重要意义。基于2001—2023年MODIS年度植被净初级生产力产品和InVEST模型估算的水源涵养数据,本文采用Theil-Sen斜率、Mann-Kendall检验和Spearman秩相关分析湖南省植被净初级生产力和水源涵养的时空变化特征及其关系演变。结果表明:2001—2023年湖南省平均植被净初级生产力显著上升,Theil-Sen斜率为0.0027kgC·m-2·a-1(p=0.002);像元尺度上以改善为主,明显改善、稳定不变和轻微改善面积占比分别为47.98%、34.16%和13.16%,退化区域占比较低。湖南省平均水源涵养年际波动明显,长期趋势不显著,Theil-Sen斜率为2.0732mm·a-1(p=0.792);像元尺度上以轻微改善为主(75.08%),轻微退化占23.96%。湖南省植被净初级生产力与水源涵养的全局Spearman相关系数整体以正相关为主,在-0.093~0.39之间波动,表明二者在省域尺度上总体表现为协同关系,但相关强度存在阶段性波动。总体上,研究期内湖南省植被净初级生产力持续提升,而水源涵养主要受年际波动主导,区域碳—水关系整体以正相关为主,但未表现出持续增强的单向变化趋势。研究结果可为湖南省生态修复评估与区域碳—水关系识别提供参考。
中图分类号:
. 湖南省植被NPP与水源涵养时空演变及其关系变化研究[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 153-160.
| [1]CostanzaR,DEGrootR,SuttonP,etal.Changesintheglobalvalueofecosystemservices[J].GlobalEnvironmentalChange,2014,26:152-8. [2]FinlaysonM,CruzRD,DavidsonN,etal.MillenniumEcosystemAssessment:Ecosystemsandhumanwell-being:wetlandsandwatersynthesis[M].WashingtonDC:IslandPress,2005. [3]DailyGC.Nature’sServices:SocietalDependenceonNaturalEcosystems(1997)[M]//LIBBYR,SVERKERS,PAULW.TheFutureofNature.NewHaven;YaleUniversityPress.2013:454-64. [4]EndsleyKA,ZhaoM,KimballJS,etal.ContinuityofGlobalMODISTerrestrialPrimaryProductivityEstimatesintheVIIRSEraUsingModel-DataFusion[J].JournalofGeophysicalResearch:Biogeosciences,2023,128(9). [5]XuF,ZhaoL,JiaY,etal.EvaluationofwaterconservationfunctionofBeijiangRiverbasininNanlingMountains,China,basedonWEP-Lmodel[J].EcologicalIndicators,2022,134:108383. [6]BoschJM,HewlettJD.Areviewofcatchmentexperimentstodeterminetheeffectofvegetationchangesonwateryieldandevapotranspiration[J].JournalofHydrology,1982,55(1):3-23. [7]HarrisonPA,DunfordR,BartonDN,etal.Selectingmethodsforecosystemserviceassessment[J].Adecisiontreeapproach,2018,29(pt.C):481-98. [8]NedkovS,CampagneS,BorisovaB,etal.Modelingwaterregulationecosystemservices:Areviewinthecontextofecosystemaccounting[J].EcosystemServices,2022,56:101458. [9]SharpR,Chaplin-KramerR,WoodS,etal.InVESTUser’sGuide[M].2018. [10]BennettEM,PetersonGD,GordonLJ.Understandingrelationshipsamongmultipleecosystemservices[J].EcologyLetters,2009,12(12):1394-404. [11]LiR,ZhengH,O’ConnorP,etal.Timeandspacecatchupwithrestorationprogramsthatignoreecosystemservicetrade-offs[J].ScienceAdvances,7(14):eabf8650. [12]湖南省人民政府办公厅.湖南省“十四五”生态环境保护规划[EB/OL].(2021-09-30)[2025-11-03].https://www.hunan.gov.cn/xxgk/wjk/szfbgt/202110/t20211022_20838349.html. [13]YangJ,HuangX.The30mannuallandcoverdatasetsanditsdynamicsinChinafrom1985to2023[DS].2024. [14]石高松,上官微.用于陆面模拟的中国土壤数据集(第二版)[DS].2025. [15]彭守璋.中国1km分辨率逐月降水量数据集(1901-2024)[DS].2025. [16]彭守璋.中国1km逐月潜在蒸散发数据集(1901-2024)[DS].2025. [17]RunningS,ZhaoM.MODIS/TerraNetPrimaryProductionGap-FilledYearlyL4Global500mSINGridV061[J].NASALandProcessesDistributedActiveArchiveCenter,2021. [18]ZhangL,HickelK,DawesWR,etal.Arationalfunctionapproachforestimatingmeanannualevapotranspiration[J].WaterResourcesResearch,2004,40(2). [19]HuangW,WangP,HeL,etal.ImprovementofwateryieldandnetprimaryproductivityecosystemservicesintheLoessPlateauofChinasincethe“GrainforGreen”project[J].EcologicalIndicators,2023,154:110707. [20]PengL,ChenT,DengW,etal.Exploringecosystemservicestrade-offsusingtheBayesianbeliefnetworkmodelforecologicalrestorationdecision-making:AcasestudyinGuizhouProvince,China[J].EcologicalIndicators,2022,135:108569. [21]MaT,WangT,YangD,etal.ImpactsofvegetationrestorationonwaterresourcesandcarbonsequestrationinthemountainousareaofHaiheRiverbasin,China[J].ScienceofTheTotalEnvironment,2023,869:161724. [22]XueB,AY,WangG,etal.DivergentHydrologicalResponsestoForestExpansioninDryandWetBasinsofChina:ImplicationsforFutureAfforestationPlanning[J].WaterResourcesResearch,2022,58(5). [23]YuJ,YiL,XieB,etal.MatchingandcouplingcoordinationbetweenthesupplyanddemandforecosystemservicesinHunanProvince,China[J].EcologicalIndicators,2023,157:111303. [24]王鹭莹,李小马,甘德欣,etal.长株潭城市群生态系统服务权衡与协同关系的空间异质性及其驱动因素[J].生态环境学报,2024,33(06):969-79. |
| [1] | . 水稻秸秆纤维育苗容器对柑橘幼苗生长的影响[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 1-5. |
| [2] | . 丁香油抑菌活性测定和缓释凝胶乳剂的创制[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 6-14. |
| [3] | . 冀中地区春季大棚吊蔓小果型西瓜双蔓整枝密度与留果数优化研究[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 22-25. |
| [4] | . 稻茬烤烟上部烟叶一次性采收叶片数研究[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 31-35. |
| [5] | . AquaCrop模型对冬小麦生产中的适用性评价[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 60-63. |
| [6] | . 恩施富硒地区水稻-根系土中硒重金属的迁移与积累特征[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 103-107. |
| [7] | . 华细辛林下生态种植技术研究[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 108-113. |
| [8] | . 桂林市优质稻菁美丝香全程机械化种植示范表现及配套栽培技术[J]. 农业与技术, 2026, 46(9): 124-128. |
| [9] | . 基于DSSAT模型的张掖制种玉米参数敏感性分析[J]. 农业与技术, 2026, 46(8): 1-11. |
| [10] | . 酸枣仿野生种植技术要点实践分析[J]. 农业与技术, 2026, 46(8): 12-15. |
| [11] | . 不同药剂浸苗对红芪产量及根腐病防治效果的影响[J]. 农业与技术, 2026, 46(8): 16-19. |
| [12] | . 卵色限性蚕品种柳州鉴定试验结果分析[J]. 农业与技术, 2026, 46(8): 20-25. |
| [13] | . 不同水肥条件对南疆紫花苜蓿品质的影响[J]. 农业与技术, 2026, 46(8): 33-39. |
| [14] | . 哈尼梯田水稻灌溉需水量变化特征分析[J]. 农业与技术, 2026, 46(8): 40-45. |
| [15] | . 蝴蝶兰组织培养技术规程[J]. 农业与技术, 2026, 46(8): 159-163. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||